На снимках космического телескопа «Джеймс Уэбб» некоторые далёкие источники выглядят как крошечные красные точки. Они кажутся почти звёздами, но одного внешнего вида недостаточно, чтобы понять, откуда берётся их свет. Согласно одной из ведущих интерпретаций, по крайней мере часть этих объектов скрывает чёрную дыру, которая поглощает вещество и окружена плотным газом. Название «чёрнодырная звезда» описывает необычный облик такой системы, а не звезду, светящую за счёт термоядерных реакций.
3
4
Почему спектр важнее цвета
Газ вокруг растущей чёрной дыры может поглощать излучение, возникающее вблизи неё, и переизлучать его иначе. Поэтому красный цвет и компактная форма сами по себе не доказывают ни наличие чёрной дыры, ни одинаковый состав оболочек у всех таких источников.
2
3
35
Самый подробный на сегодня спектр маленькой красной точки получен для GLIMPSE-17775. Она находится за скоплением галактик Abell S1063: гравитация скопления усилила её свет, словно природная линза. Вместе с примерно 30 часами наблюдений «Уэбба» это позволило изучить источник особенно детально. Его красное смещение равно 3,5 — мы видим его таким, каким он был приблизительно через 1,8 млрд лет после Большого взрыва. Поэтому GLIMPSE-17775 нельзя автоматически относить к более ранним объектам, существовавшим через 500 млн — 1,5 млрд лет после Большого взрыва.
1
4
Группа Василия Кокорева обнаружила в спектре более 40 спектральных линий. Несколько независимых признаков согласуются с картиной быстро растущей чёрной дыры в горячей плотной оболочке из частично ионизированного газа. Это гораздо весомее, чем вывод по цвету снимка, но пока остаётся подробным исследованием одного объекта, а не доказательством природы всей популяции. Работа опубликована в The Astrophysical Journal в 2026 году.
2
3
32
Как могли появиться такие объекты
Наблюдения помогают разобраться, что представляет собой GLIMPSE-17775; моделирование проверяет, как подобные системы могли возникать. В исследовании группы Санмёна Чона, опубликованном в Nature в сентябре 2026 года, для расчётов использовали японский суперкомпьютер ATERUI III.
6
18
В предложенном сценарии ультрафиолетовое излучение мешает обычному звездообразованию в газовом облаке. Газ накапливается, образует очень массивную звезду, а после её коллапса остаётся зародыш чёрной дыры. Плотный газовый диск вокруг него удерживает часть излучения: ему труднее отталкивать поступающее вещество, и чёрная дыра может быстро расти.
20
22
29
Это возможная история происхождения, а не событие, которое «Уэбб» наблюдал напрямую. Спектр GLIMPSE-17775 поддерживает модель чёрной дыры, окутанной газом, но не устанавливает, возникла ли она именно таким путём и подходит ли этот сценарий каждой красной точке.
3
18
Что поможет проверить гипотезу
Коллаборация UNCOVER изучает далёкие галактики и растущие чёрные дыры с помощью «Уэбба», в том числе используя эффект гравитационной линзы. В проекте участвуют исследователи Питтсбургского университета, Университета Колорадо в Боулдере и Технологического университета Суинберна. Объявлено, что коллаборация получит астрономическую премию имени Ланселота М. Беркли — New York Community Trust за 2027 год. Награда отмечает её вклад в изучение далёкой Вселенной, а не означает, что спор о природе красных точек завершён.
33
34
35
36
Следующий шаг — получить столь же подробные спектры других маленьких красных точек и проверить, повторяются ли в них признаки плотного газа, обнаруженные у GLIMPSE-17775. Пока же «чёрнодырная звезда» — полезное название для убедительной интерпретации некоторых объектов, но не окончательный ответ для всех.
2
3
4